一种水能回收利用装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN117469072A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311568432.8

    申请日:2023-11-22

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及水能利用技术领域,尤其涉及一种水能回收利用装置及其使用方法。其包括十字回收箱,十字回收箱内部的两端对称设置有导柱,两组导柱上滑动设置有移动板,移动板上方对称设置有两组连接组件,移动板通过两组连接组件可拆卸安装有两组水轮机组件,移动板底部设置有驱动其变换位置的变换组件,十字回收箱侧面的顶部设置有与其中一个水轮机组件配合的发电组件。本发明通过在回收箱内设置有两组水轮机组件,在两组水轮机组件下方设置有变换组件,一旦用到的水轮机组件发生损坏后,通过变换组件对两组水轮机组件进行同步位移,使得完好的水轮机组件继续为发电机发电,提高了水能回收发电装置的工作效率。

    一种新型仿生多体浮动式水能收集装置及其设计方法

    公开(公告)号:CN117489514A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311696981.3

    申请日:2023-12-11

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明提供了一种新型仿生多体浮动式水能收集装置及其设计方法,包括若干个以河流中心为基点沿弧线向两边河岸布置的仿生叶轮以及安装在河岸边的发电机;仿生叶轮位于水流中,仿生叶轮包括翼型叶片、轮毂和支撑轴,若干个翼型叶片固定在两个轮毂之间,两个轮毂之间连接有支撑轴,翼型叶片经过水流的冲刷,带动支撑轴的转动,各仿生叶轮的支撑轴之间通过万向节传递扭矩,最靠近岸边的支撑轴插入发电机中进行发电,实现水能的回收。本发明的设计方法基于贝茨理论,主要根据水能捕获宽度、最大流速、仿生叶轮参数等,设计多体浮动式装置的布置参数,能够很好的适应局部水流方向,具有设计简单,结构新颖等优点,能够广泛适用于河流、近海。

    一种带自动限位功能的浮动式叶轮离心泵及其设计方法

    公开(公告)号:CN115143139A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210851561.7

    申请日:2022-07-20

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种带自动限位功能的浮动式叶轮离心泵及其设计方法,浮动式叶轮的前端面和后端面为斜面,分别为浮动式叶轮前端斜面和浮动式叶轮后端斜面;且静止水力部件相对应的端面也相应地为斜面,分别为静止水力部件前端斜面和静止水力部件后端斜面;且分别与浮动式叶轮前端斜面和浮动式叶轮后端斜面相平行,形成一个可以相对浮动的卡槽空间;浮动式叶轮前端斜面或静止水力部件前端斜面上加工有径向推力轴承,浮动式叶轮后端斜面或静止水力部件后端斜面上加工有径向推力轴承,径向推力轴承产生的额定承载力与浮动式叶轮的轴向力和径向力相平衡,使浮动式叶轮具有自动限位功能,保障离心泵外特性平稳,防止动静部件磨损。

    一种新型仿生多体浮动式水能收集装置及其设计方法

    公开(公告)号:CN117489514B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202311696981.3

    申请日:2023-12-11

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明提供了一种新型仿生多体浮动式水能收集装置及其设计方法,包括若干个以河流中心为基点沿弧线向两边河岸布置的仿生叶轮以及安装在河岸边的发电机;仿生叶轮位于水流中,仿生叶轮包括翼型叶片、轮毂和支撑轴,若干个翼型叶片固定在两个轮毂之间,两个轮毂之间连接有支撑轴,翼型叶片经过水流的冲刷,带动支撑轴的转动,各仿生叶轮的支撑轴之间通过万向节传递扭矩,最靠近岸边的支撑轴插入发电机中进行发电,实现水能的回收。本发明的设计方法基于贝茨理论,主要根据水能捕获宽度、最大流速、仿生叶轮参数等,设计多体浮动式装置的布置参数,能够很好的适应局部水流方向,具有设计简单,结构新颖等优点,能够广泛适用于河流、近海。

    一种带自动限位功能的浮动式叶轮离心泵及其设计方法

    公开(公告)号:CN115143139B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202210851561.7

    申请日:2022-07-20

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种带自动限位功能的浮动式叶轮离心泵及其设计方法,浮动式叶轮的前端面和后端面为斜面,分别为浮动式叶轮前端斜面和浮动式叶轮后端斜面;且静止水力部件相对应的端面也相应地为斜面,分别为静止水力部件前端斜面和静止水力部件后端斜面;且分别与浮动式叶轮前端斜面和浮动式叶轮后端斜面相平行,形成一个可以相对浮动的卡槽空间;浮动式叶轮前端斜面或静止水力部件前端斜面上加工有径向推力轴承,浮动式叶轮后端斜面或静止水力部件后端斜面上加工有径向推力轴承,径向推力轴承产生的额定承载力与浮动式叶轮的轴向力和径向力相平衡,使浮动式叶轮具有自动限位功能,保障离心泵外特性平稳,防止动静部件磨损。

    一种离心泵叶轮水力设计方法、离心泵叶轮和离心泵

    公开(公告)号:CN117852403B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410027154.3

    申请日:2024-01-08

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明提供一种离心泵叶轮水力设计方法、离心泵叶轮和离心泵,涉及叶轮水利设计技术领域。本发明通过引入机器学习中的深度学习方法,构建深度学习模型,通过大量的离心泵水力数据集进行训练,能够学习到数据中的潜在规律和特征,从而实现对离心泵性能的预测和优化,相比传统的经验公式或数值模拟方法,深度学习模型能够更全面地捕捉输入参数和输出参数之间的复杂关系,从而提高离心泵的效率并降低其能耗,提高设计的智能化和自动化水平。

    一种离心泵叶轮水力设计方法、离心泵叶轮和离心泵

    公开(公告)号:CN117852403A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410027154.3

    申请日:2024-01-08

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明提供一种离心泵叶轮水力设计方法、离心泵叶轮和离心泵,涉及叶轮水利设计技术领域。本发明通过引入机器学习中的深度学习方法,构建深度学习模型,通过大量的离心泵水力数据集进行训练,能够学习到数据中的潜在规律和特征,从而实现对离心泵性能的预测和优化,相比传统的经验公式或数值模拟方法,深度学习模型能够更全面地捕捉输入参数和输出参数之间的复杂关系,从而提高离心泵的效率并降低其能耗,提高设计的智能化和自动化水平。

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